一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源装置制造方法及图纸

技术编号:10503538 阅读:122 留言:0更新日期:2014-10-08 09:31
本发明专利技术公开了一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源装置,调压器前级高压开关柜一端同高压电源相连,调压器前级高压开关柜另一端连接柱式调压器Ty的进线端,柱式调压器Ty出线端通过调压器后级高压开关柜、可控硅SCR与试验变压器T相连,试验变压器T上依次串联交流侧保护电阻R1、第一电容分压器C1和第二电容分压器C2,试验变压器T出线端一路直接与超高压输变电覆冰设备相连,试验变压器T出线端另一路依次通过倍压电容器C’、第一高压硅堆D1、直流侧保护电阻R2与超高压输变电覆冰设备相连。本发明专利技术满足特高压等级设备全尺寸覆冰试验,交直流电源能够承受频繁的覆冰闪络,提升覆冰试验研究的技术手段和水平。

【技术实现步骤摘要】
一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源装置
本专利技术涉及超高压输变电覆冰设备
,尤其涉及一种超高压输变电覆冰设 备的交直流试验电源装置。
技术介绍
我国地域辽阔,气候环境复杂多样。随着电网大规模的发展,超高压输电线路不可 避免经过高海拔、覆冰、污秽等环境复杂地区。随着全球变暖现象带来的极端天气的增加, 覆冰积雪灾害的发生区域和频率增大,近年来,部分地区均多次因覆冰和暴雪而造成大规 模电力设施故障和停电事故,冰灾是电力工业的重要危害之一。 电网发生覆冰灾害的原因是多方面的,在正确认识电网覆冰灾害特点的基础上, 应加强开展电网覆冰形成机理和预防措施的试验研究,为电网防冰减灾工作提供科学的依 据。在输变电设备覆冰试验方法方面,至今国际上仍未形成统一的标准。国内外关于输变 电设备覆冰的研究主要集中于机理和短样试验,加之方法不同和条件有限,试验结果对超 特高压输变电设备防冰闪应用的借鉴意义不大。因此非常有必要开展超特高压输变电设备 覆冰试验技术研究,以提升覆冰试验研究的技术手段和水平。
技术实现思路
为了解决
技术介绍
中存在的技术问题,本专利技术提出了一种超高压输变电覆冰设备 的交直流试验电源装置,提升覆冰试验研究的技术手段和水平,为电网防冰减灾工作提供 科学的依据。 本专利技术提出的一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源装置,包括调压器前 级高压开关柜、柱式调压器Ty、调压器后级高压开关柜、可控硅SCR、可控硅柜切合隔离开 关QS、试验变压器T、交流侧保护电阻&、第一电容分压器、第二电容分压器C 2、倍压电容 器C'、滤波电容器C、第一高压硅堆Di、第二高压硅堆D2、直流侧保护电阻R 2和阻容分压器, 调压器前级高压开关柜一端同高压电源相连,调压器前级高压开关柜另一端连接柱式调压 器Ty的进线端,柱式调压器Ty出线端通过调压器后级高压开关柜、可控硅SCR与试验变压 器T相连,可控硅SCR由可控硅柜切合隔离开关QS控制,试验变压器T上依次串联交流侧 保护电阻&、第一电容分压器q和第二电容分压器C 2,试验变压器T出线端一路直接与超高 压输变电覆冰设备相连,试验变压器T出线端另一路依次通过倍压电容器C'、第一高压硅 堆A、直流侧保护电阻R 2与超高压输变电覆冰设备相连,其中倍压电容器C'同第二高压硅 堆D2并联,第一高压硅堆Di与滤波电容器C并联,直流侧保护电阻R 2与阻容分压器并联, 阻容分压器由交流侧保护电阻&、直流侧保护电阻R2和第一分压电容器C/、第二分压电容 器(: 2'并联构成。 优选地,柱式调压器Ty为4800kVA的柱式调压器。 优选地,第一高压硅堆Di与第二高压硅堆D2相等。 本专利技术提出的一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源装置,具备输变电设 备覆冰试验的条件,为开展电网防冰减灾关键技术研究提供了良好的试验平台;鉴于覆冰 闪络的特性,满足特高压等级设备全尺寸覆冰试验,交流和直流试验电源超过l〇〇〇kV/6A 和1000kV/2A,交直流电源能够承受频繁的覆冰闪络,逼近现场真实情况,提高了试验数据 的应用价值,各项参数满足IEC60507的要求;提升覆冰试验研究的技术手段和水平,为电 网防冰减灾工作提供科学的依据。 【附图说明】 图1为本专利技术提出的一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源装置的电路 示意图。 【具体实施方式】 如图1所示,图1为本专利技术提出的一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源 装置的电路示意图。 参照图1,本专利技术提出的一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源装置,包括 调压器前级高压开关柜、柱式调压器Ty、调压器后级高压开关柜、可控硅SCR、可控硅柜切 合隔离开关QS、试验变压器T、交流侧保护电阻1^、第一电容分压器C1、第二电容分压器C2、 倍压电容器C'、滤波电容器C、第一高压硅堆Di、第二高压硅堆D 2、直流侧保护电阻R2和阻 容分压器,调压器前级高压开关柜一端同10kV高压电源相连,调压器前级高压开关柜另一 端连接柱式调压器Ty的进线端,柱式调压器Ty出线端通过调压器后级高压开关柜、可控硅 SCR与试验变压器T相连,可控硅SCR由可控硅柜切合隔离开关QS控制,调压器前级高压开 关柜由并联的开关组成,调压器后级高压开关柜由并联的开关K 2_i、K2_2组成,柱式 调压器Ty为4800kVA的柱式调压器。 试验变压器T上依次串联交流侧保护电阻Ri、第一电容分压器Ci和第二电容分压 器C 2,试验变压器T出线端一路直接与超高压输变电覆冰设备相连,试验变压器T出线端另 一路依次通过倍压电容器C'、第一高压硅堆Di、直流侧保护电阻R 2与超高压输变电覆冰设 备相连,其中倍压电容器C'同第二高压硅堆D2并联,第一高压硅堆Di与滤波电容器C并联, 第一高压硅堆Di与第二高压硅堆D 2相等。直流侧保护电阻R2与阻容分压器并联,阻容分 压器由交流侧保护电阻&、直流侧保护电阻R 2和第一分压电容器C/、第二分压电容器C2' 并联构成。 在具体实施例1中,试验变压器T出线端一路直接与超高压输变电覆冰设备相连, 直接通过柱式调压器Ty来调节试验变压器T的电压输出范围,交流侧 在具体实施例2中,试验变压器T出线端另一路依次通过倍压电容器C'、第一高压 硅堆Di、直流侧保护电阻R 2与超高压输变电覆冰设备相连,既通过柱式调压器Ty来调节试 验变压器T的电压输出范围,还通过阻容分压器调节试验变压器T的电压输出范围。 以上所述,仅为本专利技术较佳的【具体实施方式】,但本专利技术的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本
的技术人员在本专利技术揭露的技术范围内,根据本专利技术的技术方案及其 专利技术构思加以等同替换或改变,都应涵盖在本专利技术的保护范围之内。本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源装置,其特征在于,包括调压器前级高压开关柜、柱式调压器Ty、调压器后级高压开关柜、可控硅SCR、可控硅柜切合隔离开关QS、试验变压器T、交流侧保护电阻R1、第一电容分压器C1、第二电容分压器C2、倍压电容器C’、滤波电容器C、第一高压硅堆D1、第二高压硅堆D2、直流侧保护电阻R2和阻容分压器,调压器前级高压开关柜一端同高压电源相连,调压器前级高压开关柜另一端连接柱式调压器Ty的进线端,柱式调压器Ty出线端通过调压器后级高压开关柜、可控硅SCR与试验变压器T相连,可控硅SCR由可控硅柜切合隔离开关QS控制,试验变压器T上依次串联交流侧保护电阻R1、第一电容分压器C1和第二电容分压器C2,试验变压器T出线端一路直接与超高压输变电覆冰设备相连,试验变压器T出线端另一路依次通过倍压电容器C’、第一高压硅堆D1、直流侧保护电阻R2与超高压输变电覆冰设备相连,其中倍压电容器C’同第二高压硅堆D2并联,第一高压硅堆D1与滤波电容器C并联,直流侧保护电阻R2与阻容分压器并联,阻容分压器由交流侧保护电阻R1、直流侧保护电阻R2和第一分压电容器C1’、第二分压电容器C2’并联构成。...

【技术特征摘要】
1. 一种超高压输变电覆冰设备的交直流试验电源装置,其特征在于,包括调压器前级 高压开关柜、柱式调压器Ty、调压器后级高压开关柜、可控硅SCR、可控硅柜切合隔离开关 QS、试验变压器T、交流侧保护电阻&、第一电容分压器Q、第二电容分压器C2、倍压电容器 C'、滤波电容器C、第一高压硅堆Di、第二高压硅堆D2、直流侧保护电阻R2和阻容分压器,调 压器前级高压开关柜一端同高压电源相连,调压器前级高压开关柜另一端连接柱式调压器 Ty的进线端,柱式调压器Ty出线端通过调压器后级高压开关柜、可控硅SCR与试验变压器 T相连,可控硅SCR由可控硅柜切合隔离开关QS控制,试验变压器T上依次串联交流侧保 护电阻&、第一电容分压器q和第二电容分压...

【专利技术属性】
技术研发人员:李乐群
申请(专利权)人:安徽鑫辰电气设备有限公司
类型:发明
国别省市:安徽;34

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